JP2004151575A - Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass - Google Patents

Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass Download PDF

Info

Publication number
JP2004151575A
JP2004151575A JP2002318751A JP2002318751A JP2004151575A JP 2004151575 A JP2004151575 A JP 2004151575A JP 2002318751 A JP2002318751 A JP 2002318751A JP 2002318751 A JP2002318751 A JP 2002318751A JP 2004151575 A JP2004151575 A JP 2004151575A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
glass
light control
crystal layer
transparent electrode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2002318751A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Atsuhiro Sawada
篤宏 澤田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fuji Television Network Inc
Original Assignee
Fuji Television Network Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Television Network Inc filed Critical Fuji Television Network Inc
Priority to JP2002318751A priority Critical patent/JP2004151575A/en
Publication of JP2004151575A publication Critical patent/JP2004151575A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dimmer function glass 10 which permits changing of the color of a windowpane 11 without exchanging a color film to be stuck to the windowpane 11 and a method for manufacturing the dimmer function glass 10. <P>SOLUTION: The dimmer function glass 10 is formed by laminating three layers of liquid crystal layers 13a to 13c respectively containing dichromatic dye molecules 14a to 14c of yellow, cyan and magenta between two glass sheets 11 and has a plurality of transparent electrodes 12a to 12c for driving each of the liquid crystal layers 13a to 13c. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、調光ガラス及び調光ガラスの製造方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、所望のカラーフィルムを窓ガラスに貼り付けることによって、窓ガラスの色の変更を行っていた(例えば、非特許文献1参照)。
【0003】
【非特許文献1】
〔online〕、平成14年10月31日検索、FUJIFILM社ホームページ、インターネット<URL:http://www.fujifilm.co.jp/procolorfilmfaq/qa1.html>
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の方法では、窓ガラスの色を変更する度に、窓ガラスに貼り付けるカラーフィルムを交換する必要があり、窓ガラスの色を容易に変更することができないという問題点があった。
【0005】
そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、窓ガラスに貼り付けるカラーフィルムを交換することなく窓ガラスの色の変更を可能とする調光ガラス及び当該調光ガラスの製造方法を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の第1の特徴は、2枚の板ガラスの間にイエロー、シアン、マゼンダの二色性色素分子をそれぞれ含む3層の液晶層を積層し、該液晶層の各々を駆動するための複数の透明電極を有する調光ガラスであることを要旨とする。
【0007】
かかる発明によれば、3層の液晶層を駆動する透明電極に印加する電圧を制御することによって、容易に調光ガラスの色を変更することができる。
【0008】
本発明の第1の特徴において、前記3層の液晶層が、ゲスト−ホスト型液晶材料により形成されていることが好ましい。
【0009】
本発明の第1の特徴において、前記2枚の板ガラスの間に、減光フィルタを挿入することが好ましい。
【0010】
かかる発明によれば、減光フィルタによって、調光ガラスの明るさを調整することができる。
【0011】
また、本発明の第1の特徴において、前記減光フィルタが、エレクトロクロミックデバイスによって構成されていることが好ましい。
【0012】
かかる発明によれば、エレクトロクロミックデバイスに印加する電圧を制御することによって、容易に調光ガラスの明るさを変更することができる。
【0013】
また、本発明の第1の特徴において、前記減光フィルタが、二色性色素分子を含む液晶層と、該液晶層を駆動するための透明電極とによって構成されていることが好ましい。
【0014】
また、本発明の第1の特徴において、前記減光フィルタが、ゲスト−ホスト型液晶層と、該ゲスト−ホスト型液晶層を駆動するための透明電極とによって構成されていることが好ましい。
【0015】
また、本発明の第1の特徴において、前記2枚の板ガラスの間に、透明電極に印加される電圧に応じて不規則状態と整列状態との間で液晶分子の配列状態が変化する液晶層を挿入することが好ましい。
【0016】
かかる発明によれば、上述の液晶層に印加する電圧を制御することによって、容易に調光ガラスの透明度を変更することができる。
【0017】
本発明の第2の特徴は、3枚のポリマーフィルムを、イエロー、シアン、マゼンダの二色性色素分子でそれぞれ着色する工程と、着色された前記3枚のポリマーフィルムを延伸する工程と、延伸された前記3枚のポリマーフィルムの両側面に透明電極を付着させると共に、該3枚のポリマーフィルムを2枚の板ガラスに挟み込む工程とを有する調光ガラスの製造方法であることを要旨とする。
【0018】
かかる発明によれば、二色性色素分子で着色した後にポリマーフィルムを一方向に延伸するため、ポリマー配向によって強制的に当該ニ色性色素分子を当該ポリマーフィルム内で所定方向に配向させることができる。
【0019】
また、かかる発明によれば、延伸によって薄くなったポリマーフィルムを2枚の板ガラスに挟み込むため、2枚の板ガラスの間に液晶材料を注入する場合と比べて、大型の調光ガラスを製造することができる。
【0020】
【発明の実施の形態】
(本発明の一実施形態に係る調光ガラスの構成)
本発明の一実施形態に係る調光ガラスの構成について図1を参照しながら説明する。
【0021】
図1に示すように、本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10は、2枚の板ガラス11の間に、イエローの二色性液晶分子14aを含む液晶層(イエロー)13aと、シアンの二色性液晶分子14bを含む液晶層(シアン)13bと、マゼンダの二色性液晶分子14cを含む液晶層(マゼンダ)13cとを積層している。
【0022】
また、液晶ガラス10は、液晶層(イエロー)13aを駆動するための透明電極12aと、液晶層(シアン)13bを駆動するための透明電極12bと、液晶層(マゼンダ)13cを駆動するための透明電極12cとを有する。
【0023】
また、液晶ガラス10は、各液晶層13a乃至13cをそれぞれ分離するためにガラス基板11a及び11bを有している。
【0024】
液晶層13a乃至13c内の二色性色素分子14a乃至14cは、配列状態によって光の吸収波長が変わる色素である。すなわち、液晶層13a乃至13cは、制御線1を介して透明電極12a乃至12cに印加された電圧によって、二色性色素分子14a乃至14cの向き(配列状態)を制御し、光の吸収状態を変化させるものである。
【0025】
例えば、液晶層(イエロー)13aは、制御線1を介して透明電極12aに電圧が印加された場合、イエローに該当する波長の光を吸収する。また、液晶層(シアン)13bは、制御線1を介して透明電極12bに電圧が印加された場合、シアンに該当する波長の光を吸収する。また、液晶層(マゼンダ)13cは、制御線1を介して透明電極12cに電圧が印加された場合、マゼンダに該当する波長の光を吸収する。
【0026】
液晶層13a乃至13cは、例えば、ゲスト−ホスト型液晶材料により形成されることができる。
【0027】
また、本実施形態に係る液晶ガラス10は、液晶層13a乃至13cの代わりに、エレクトロクロミックデバイスを用いても良い。
【0028】
(本実施形態に係る調光ガラス制御システムの動作)
上記構成を有する液晶ガラス(調光ガラス)10の製造方法について、図2を参照にして説明する。図2では、ポリマーフィルムを用いて液晶層13a乃至13cを構成することとする。
【0029】
図2に示すように、ステップ501において、3枚のポリマーフィルムを、イエロー、シアン、マゼンダの二色性色素分子14a乃至14cでそれぞれ着色する。
【0030】
ステップ202において、着色された3枚のポリマーフィルムを延伸して、色素変更フィルムを作成する。ここで、色素変更フィルムとして、水溶性の二色性色素分子14a乃至14cで着色(染色)されたポリビニールアルコール(PVA)フィルムや、疎水性の二色性色素分子14a乃至14cで着色されたポリエチレンテレフラレート(PET)フィルムが考えられる。
【0031】
ステップ203において、延伸された3枚のポリマーフィルム(色素変更フィルム)の両側面に透明電極12a乃至12cを付着させると共に、当該3枚のポリマーフィルム(色素変更フィルム)を2枚の板ガラス11に挟み込む。
【0032】
本実施形態に係る液晶ガラス10は、液晶層13a乃至13c中にゲスト分子として二色性色素分子14a乃至14cを溶解させて、液晶層13a乃至13cの配向方向と同じ方向に二色性色素分子14a乃至14cが配向することを利用したゲストーホスト型液晶材料によって形成されてもよい。
【0033】
かかる場合、2枚の板ガラス11の間に液晶層13a乃至13cを挟み込むため、例えば、2枚の板ガラス11の間に、100ミクロンの均一の隙間を作る必要が生じる。
【0034】
(本実施形態に係る調光ガラスの作用・効果)
本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10によれば、3層の液晶層13a乃至13cを駆動する透明電極12a乃至12cに印加する電圧を制御することによって、容易に液晶ガラス10の色を変更することができる。
【0035】
例えば、本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10によれば、屋内照明のセッティングを変えることなく、屋外から見た窓ガラスの色を変更することができる。
【0036】
そのため、本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10を用いることによって、クリスマスや各種イベント等で行われるイルミネーションを、よりカラフルにすることができる。
【0037】
また、本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10によれば、窓ガラスを介して入ってくる外光の状態にかかわらず、屋内から見た窓ガラスの色を変更することが可能となる。
【0038】
また、本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10によれば、二色性色素分子14a乃至14cで着色した後にポリマーフィルム13a乃至13cを一方向に延伸するため、ポリマー配向によって強制的に当該ニ色性色素分子14a乃至14cを当該ポリマーフィルム13a乃至13c内で所定方向に配向させることができる。
【0039】
また、本実施形態に係る液晶ガラス(調光ガラス)10によれば、延伸によって薄くなったポリマーフィルム13a乃至13cを2枚の板ガラス11に挟み込むため、2枚の板ガラス11の間に液晶材料を注入する場合と比べて、大型の液晶ガラス(調光ガラス)10を製造することができる。
【0040】
(変更例1)
本発明に係る調光ガラス(調光ガラス)10は、上述の実施形態1に限定されるものではなく、図3に示すように、液晶ガラス10が、2枚の板ガラス11の間に、減光フィルタ(ND:Neutral Density)18を挿入する構成を採ってもよい。
【0041】
減光フィルタ18は、可視光に相当する400nm乃至700nmの波長の光に対する透過率がほぼ一定のフィルタであり、透明度が高く、光の透過率の変化幅がある程度大きいものが望ましい。
【0042】
ここで、減光フィルタ18は、二色性色素分子を含む液晶層と、当該液晶層を駆動するための透明電極とによって構成されていてもよい。また、減光フィルタ18は、ゲスト−ホスト型液晶層と、当該ゲスト−ホスト型液晶層を駆動するための透明電極とによって構成されていてもよい。
【0043】
かかる発明によれば、減光フィルタ18によって、液晶ガラス10の明るさを調整することができる。
【0044】
(変更例2)
本発明に係る液晶ガラス(調光ガラス)10は、上述の実施形態1に限定されるものではなく、図4に示すように、液晶ガラス10が、2枚の板ガラス11の間に、減光フィルタとして、透明電極12dとエレクトロクロミック材料15と電解質16とからなるエレクトロクロミックデバイスを挿入する構成を採ってもよい。
【0045】
かかる発明によれば、エレクトロクロミックデバイスを構成する透明電極12dに印加する電圧を制御することによって、容易に液晶ガラス10の明るさを変更することができる。
【0046】
(変更例3)
本発明に係る液晶ガラス(調光ガラス)10は、上述の実施形態1に限定されるものではなく、図5に示すように、液晶ガラス10が、2枚の板ガラス11の間に、透明電極12dに印加される電圧に応じて不規則状態と整列状態との間で液晶分子17aの配列状態が変化する液晶層17を挿入する構成を採ってもよい。
【0047】
液晶層17は、透明電極12dに電圧が印加されていない場合、液晶分子17aが不規則に並んでいて(不規則状態であり)光が拡散されるために不透明状態となる。一方、液晶層17は、透明電極12dに電圧が印加されると、液晶分子17aが一定方向に整列する(整列状態である)ため、不透明状態から透明状態に変化する。
【0048】
かかる発明によれば、上述の液晶層に印加する電圧を制御することによって、容易に調光ガラスの透明度を変更することができる。
【0049】
【発明の効果】
本発明によれば、窓ガラス11に貼り付けるカラーフィルムを交換することなく窓ガラスの色の変更を可能とする調光ガラス10及び当該調光ガラス10の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態に係る調光ガラスの構造を示す図である。
【図2】本発明の一実施形態に係る調光ガラスの製造方法を示すフローチャートである。
【図3】本発明の一変更例に係る調光ガラスの構造を示す図である。
【図4】本発明の一変更例に係る調光ガラスの構造を示す図である。
【図5】本発明の一変更例に係る調光ガラスの構造を示す図である。
【符号の説明】
1…制御線
10…液晶ガラス
11…板ガラス
11a、11b、11c…ガラス基板
12a、12b、12c、12d…透明電極
13a、13b、13c、17…液晶層
14a、14b、14c…二色性色素分子
15…エレクトロクロミック材料
16…電解質
18…減光フィルタ
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a light control glass and a method for manufacturing the light control glass.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, the color of a window glass has been changed by attaching a desired color film to the window glass (for example, see Non-Patent Document 1).
[0003]
[Non-patent document 1]
[Online], retrieved October 31, 2002, homepage of FUJIFILM, Internet <URL: http: // www. FUJIFILM. co. jp / procolorfilmfaq / qa1. html>
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional method, every time the color of the window glass is changed, it is necessary to change the color film to be attached to the window glass, and there is a problem that the color of the window glass cannot be easily changed.
[0005]
Therefore, the present invention has been made in view of the above points, and a light control glass and a method for manufacturing the light control glass, which can change the color of the window glass without changing a color film to be attached to the window glass. The purpose is to provide.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
A first feature of the present invention is that three liquid crystal layers each containing a dichroic dye molecule of yellow, cyan, and magenta are stacked between two glass sheets, and a plurality of liquid crystal layers for driving each of the liquid crystal layers is provided. It is a light control glass having the transparent electrode described above.
[0007]
According to this invention, the color of the light control glass can be easily changed by controlling the voltage applied to the transparent electrodes that drive the three liquid crystal layers.
[0008]
In the first feature of the present invention, it is preferable that the three liquid crystal layers are formed of a guest-host type liquid crystal material.
[0009]
In the first aspect of the present invention, it is preferable that a neutral density filter is inserted between the two glass sheets.
[0010]
According to this invention, the brightness of the light control glass can be adjusted by the neutral density filter.
[0011]
In the first aspect of the present invention, it is preferable that the neutral density filter is configured by an electrochromic device.
[0012]
According to the invention, the brightness of the light control glass can be easily changed by controlling the voltage applied to the electrochromic device.
[0013]
In the first aspect of the present invention, it is preferable that the neutral density filter includes a liquid crystal layer containing dichroic dye molecules and a transparent electrode for driving the liquid crystal layer.
[0014]
Further, in the first aspect of the present invention, it is preferable that the neutral density filter includes a guest-host type liquid crystal layer and a transparent electrode for driving the guest-host type liquid crystal layer.
[0015]
Further, in the first aspect of the present invention, a liquid crystal layer in which an alignment state of liquid crystal molecules is changed between an irregular state and an aligned state according to a voltage applied to a transparent electrode between the two glass sheets. Is preferably inserted.
[0016]
According to this invention, the transparency of the light control glass can be easily changed by controlling the voltage applied to the liquid crystal layer.
[0017]
A second feature of the present invention is that each of the three polymer films is colored with dichroic dye molecules of yellow, cyan, and magenta, and the three polymer films are stretched. It is a gist of the present invention to provide a method for manufacturing a light control glass, comprising: attaching transparent electrodes to both side surfaces of the three polymer films thus formed; and sandwiching the three polymer films between two glass sheets.
[0018]
According to this invention, since the polymer film is stretched in one direction after coloring with the dichroic dye molecules, it is possible to forcibly orient the dichroic dye molecules in a predetermined direction in the polymer film by polymer orientation. it can.
[0019]
Further, according to the invention, since a polymer film thinned by stretching is sandwiched between two glass sheets, a large light control glass can be manufactured as compared with a case where a liquid crystal material is injected between the two glass sheets. Can be.
[0020]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
(Configuration of the light control glass according to one embodiment of the present invention)
The configuration of the light control glass according to one embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
[0021]
As shown in FIG. 1, a liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment includes a liquid crystal layer (yellow) 13 a containing yellow dichroic liquid crystal molecules 14 a and a cyan A liquid crystal layer (cyan) 13b containing dichroic liquid crystal molecules 14b and a liquid crystal layer (magenta) 13c containing magenta dichroic liquid crystal molecules 14c are laminated.
[0022]
The liquid crystal glass 10 has a transparent electrode 12a for driving a liquid crystal layer (yellow) 13a, a transparent electrode 12b for driving a liquid crystal layer (cyan) 13b, and a transparent electrode 12b for driving a liquid crystal layer (magenta) 13c. A transparent electrode 12c.
[0023]
The liquid crystal glass 10 has glass substrates 11a and 11b for separating the liquid crystal layers 13a to 13c, respectively.
[0024]
The dichroic dye molecules 14a to 14c in the liquid crystal layers 13a to 13c are dyes whose light absorption wavelength changes depending on the arrangement state. That is, the liquid crystal layers 13a to 13c control the directions (arrangement state) of the dichroic dye molecules 14a to 14c by the voltage applied to the transparent electrodes 12a to 12c via the control line 1, and change the light absorption state. To change it.
[0025]
For example, when a voltage is applied to the transparent electrode 12a via the control line 1, the liquid crystal layer (yellow) 13a absorbs light having a wavelength corresponding to yellow. When a voltage is applied to the transparent electrode 12b via the control line 1, the liquid crystal layer (cyan) 13b absorbs light having a wavelength corresponding to cyan. When a voltage is applied to the transparent electrode 12c via the control line 1, the liquid crystal layer (magenta) 13c absorbs light having a wavelength corresponding to magenta.
[0026]
The liquid crystal layers 13a to 13c can be formed of, for example, a guest-host type liquid crystal material.
[0027]
The liquid crystal glass 10 according to the present embodiment may use an electrochromic device instead of the liquid crystal layers 13a to 13c.
[0028]
(Operation of the light control glass control system according to the present embodiment)
A method for manufacturing the liquid crystal glass (light control glass) 10 having the above configuration will be described with reference to FIG. In FIG. 2, the liquid crystal layers 13a to 13c are formed using a polymer film.
[0029]
As shown in FIG. 2, in step 501, three polymer films are colored with yellow, cyan, and magenta dichroic dye molecules 14a to 14c, respectively.
[0030]
In step 202, the three colored polymer films are stretched to create a dye change film. Here, as the pigment change film, a polyvinyl alcohol (PVA) film colored (dyed) with the water-soluble dichroic pigment molecules 14a to 14c, or colored with the hydrophobic dichroic pigment molecules 14a to 14c. Polyethylene terephthalate (PET) films are conceivable.
[0031]
In step 203, the transparent electrodes 12a to 12c are attached to both sides of the three stretched polymer films (dye-change films), and the three polymer films (dye-change films) are sandwiched between two sheet glasses 11. .
[0032]
In the liquid crystal glass 10 according to the present embodiment, the dichroic dye molecules 14a to 14c are dissolved as guest molecules in the liquid crystal layers 13a to 13c, and the dichroic dye molecules are oriented in the same direction as the alignment direction of the liquid crystal layers 13a to 13c. It may be formed of a guest-host type liquid crystal material utilizing the orientation of 14a to 14c.
[0033]
In such a case, since the liquid crystal layers 13a to 13c are sandwiched between the two glass sheets 11, for example, it is necessary to form a uniform gap of 100 microns between the two glass sheets 11.
[0034]
(Operation and effect of the light control glass according to the present embodiment)
According to the liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment, the color of the liquid crystal glass 10 can be easily controlled by controlling the voltage applied to the transparent electrodes 12a to 12c for driving the three liquid crystal layers 13a to 13c. Can be changed.
[0035]
For example, according to the liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment, the color of the window glass viewed from outside can be changed without changing the setting of the indoor lighting.
[0036]
Therefore, by using the liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment, the illumination performed at Christmas or various events can be made more colorful.
[0037]
Further, according to the liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment, it is possible to change the color of the window glass viewed from indoors, regardless of the state of external light entering through the window glass. Become.
[0038]
In addition, according to the liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment, the polymer films 13a to 13c are stretched in one direction after being colored with the dichroic dye molecules 14a to 14c. The dichroic dye molecules 14a to 14c can be oriented in a predetermined direction in the polymer films 13a to 13c.
[0039]
Further, according to the liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present embodiment, since the polymer films 13a to 13c thinned by stretching are sandwiched between the two glass sheets 11, a liquid crystal material is interposed between the two glass sheets 11. A large liquid crystal glass (light control glass) 10 can be manufactured as compared with the case of injection.
[0040]
(Modification 1)
The light control glass (light control glass) 10 according to the present invention is not limited to the first embodiment, and the liquid crystal glass 10 is reduced between two sheet glasses 11 as shown in FIG. A configuration in which an optical filter (ND: Neutral Density) 18 is inserted may be adopted.
[0041]
The neutral density filter 18 is a filter having a substantially constant transmittance for light having a wavelength of 400 nm to 700 nm corresponding to visible light, and desirably has a high degree of transparency and a large variation in light transmittance.
[0042]
Here, the neutral density filter 18 may include a liquid crystal layer containing dichroic dye molecules and a transparent electrode for driving the liquid crystal layer. The neutral density filter 18 may include a guest-host type liquid crystal layer and a transparent electrode for driving the guest-host type liquid crystal layer.
[0043]
According to the invention, the brightness of the liquid crystal glass 10 can be adjusted by the neutral density filter 18.
[0044]
(Modification 2)
The liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present invention is not limited to the above-described first embodiment, and as shown in FIG. As the filter, a configuration may be adopted in which an electrochromic device including the transparent electrode 12d, the electrochromic material 15, and the electrolyte 16 is inserted.
[0045]
According to this invention, the brightness of the liquid crystal glass 10 can be easily changed by controlling the voltage applied to the transparent electrode 12d constituting the electrochromic device.
[0046]
(Modification 3)
The liquid crystal glass (light control glass) 10 according to the present invention is not limited to the above-described first embodiment, and as shown in FIG. A configuration may be adopted in which the liquid crystal layer 17 in which the arrangement state of the liquid crystal molecules 17a changes between the irregular state and the aligned state according to the voltage applied to 12d.
[0047]
When no voltage is applied to the transparent electrode 12d, the liquid crystal layer 17 is in an opaque state because the liquid crystal molecules 17a are arranged irregularly (in an irregular state) and light is diffused. On the other hand, when a voltage is applied to the transparent electrode 12d, the liquid crystal layer 17 changes from an opaque state to a transparent state because the liquid crystal molecules 17a are aligned in a certain direction (aligned state).
[0048]
According to this invention, the transparency of the light control glass can be easily changed by controlling the voltage applied to the liquid crystal layer.
[0049]
【The invention's effect】
According to the present invention, it is possible to provide a light control glass 10 capable of changing the color of the window glass without changing a color film to be attached to the window glass 11, and a method for manufacturing the light control glass 10.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a structure of a light control glass according to one embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a flowchart showing a method for manufacturing a light control glass according to one embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a view showing a structure of a light control glass according to a modification of the present invention.
FIG. 4 is a view showing a structure of a light control glass according to a modification of the present invention.
FIG. 5 is a view showing a structure of a light control glass according to a modification of the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Control line 10 ... Liquid crystal glass 11 ... Plate glass 11a, 11b, 11c ... Glass substrate 12a, 12b, 12c, 12d ... Transparent electrode 13a, 13b, 13c, 17 ... Liquid crystal layer 14a, 14b, 14c ... Dichroic dye molecule 15 electrochromic material 16 electrolyte 18 extinction filter

Claims (8)

2枚の板ガラスの間にイエロー、シアン、マゼンダの二色性色素分子をそれぞれ含む3層の液晶層を積層し、該液晶層の各々を駆動するための複数の透明電極を有することを特徴とする調光ガラス。It is characterized in that three liquid crystal layers each containing a dichroic dye molecule of yellow, cyan and magenta are laminated between two plate glasses, and a plurality of transparent electrodes for driving each of the liquid crystal layers are provided. Light control glass. 前記3層の液晶層は、ゲスト−ホスト型液晶材料により形成されていることを特徴とする請求項1に記載の調光ガラス。The light control glass according to claim 1, wherein the three liquid crystal layers are formed of a guest-host type liquid crystal material. 前記2枚の板ガラスの間に、減光フィルタを挿入することを特徴とする請求項1に記載の調光ガラス。The dimming glass according to claim 1, wherein a dimming filter is inserted between the two glass sheets. 前記減光フィルタは、エレクトロクロミックデバイスによって構成されていることを特徴とする請求項3に記載の調光ガラス。The dimming glass according to claim 3, wherein the neutral density filter is configured by an electrochromic device. 前記減光フィルタは、二色性色素分子を含む液晶層と、該液晶層を駆動するための透明電極とによって構成されていることを特徴とする請求項3に記載の調光ガラス。The dimming glass according to claim 3, wherein the neutral density filter includes a liquid crystal layer containing dichroic dye molecules and a transparent electrode for driving the liquid crystal layer. 前記減光フィルタは、ゲスト−ホスト型液晶層と、該ゲスト−ホスト型液晶層を駆動するための透明電極とによって構成されていることを特徴とする請求項3に記載の調光ガラス。4. The light control glass according to claim 3, wherein the neutral density filter includes a guest-host type liquid crystal layer and a transparent electrode for driving the guest-host type liquid crystal layer. 5. 前記2枚の板ガラスの間に、透明電極に印加される電圧に応じて不規則状態と整列状態との間で液晶分子の配列状態が変化する液晶層を挿入することを特徴とする請求項1に記載の調光ガラス。2. A liquid crystal layer in which an arrangement state of liquid crystal molecules changes between an irregular state and an aligned state according to a voltage applied to a transparent electrode, between the two glass sheets. Light control glass according to claim 1. 3枚のポリマーフィルムを、イエロー、シアン、マゼンダの二色性色素分子でそれぞれ着色する工程と、
着色された前記3枚のポリマーフィルムを延伸する工程と、
延伸された前記3枚のポリマーフィルムの両側面に透明電極を付着させると共に、該3枚のポリマーフィルムを2枚の板ガラスに挟み込む工程とを有することを特徴とする調光ガラスの製造方法。
Coloring each of the three polymer films with dichroic dye molecules of yellow, cyan, and magenta;
Stretching the three colored polymer films;
Attaching a transparent electrode to both sides of the three stretched polymer films, and sandwiching the three polymer films between two plate glasses.
JP2002318751A 2002-10-31 2002-10-31 Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass Pending JP2004151575A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002318751A JP2004151575A (en) 2002-10-31 2002-10-31 Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002318751A JP2004151575A (en) 2002-10-31 2002-10-31 Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2004151575A true JP2004151575A (en) 2004-05-27

Family

ID=32461812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002318751A Pending JP2004151575A (en) 2002-10-31 2002-10-31 Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2004151575A (en)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017502903A (en) * 2014-07-14 2017-01-26 サン−ゴバン グラス フランス Smart glass structure and window glass for transportation
US20180284521A1 (en) * 2017-03-30 2018-10-04 Hyundai Motor Company Smart window having dimming function
CN109061965A (en) * 2018-08-14 2018-12-21 Oppo广东移动通信有限公司 Photochromic component and electronic equipment
CN109716221A (en) * 2016-09-20 2019-05-03 夏普株式会社 Planar light source device and liquid crystal display device
CN110531556A (en) * 2019-09-24 2019-12-03 江苏铁锚玻璃股份有限公司 Ultralow transmitance long-life liquid crystal light modulation film glass and preparation method thereof
WO2021216362A1 (en) * 2020-04-20 2021-10-28 Corning Incorporated Single cell liquid crystal device comprising an interstitial substrate
WO2021216364A1 (en) * 2020-04-20 2021-10-28 Corning Incorporated Liquid crystal device comprising an interstitial substrate
WO2022005552A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 Corning Incorporated Methods for manufacturing a liquid crystal device comprising an interstitial substrate
JP2022502693A (en) * 2018-10-04 2022-01-11 セントラル硝子株式会社 Multi-functional dimming film and structure containing this film
CN114791680A (en) * 2021-01-26 2022-07-26 北京京东方传感技术有限公司 Optical module, light-adjusting filter, camera functional device and working method
CN115075713A (en) * 2022-06-13 2022-09-20 苏金兰 Energy-saving aluminum alloy door and window

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017502903A (en) * 2014-07-14 2017-01-26 サン−ゴバン グラス フランス Smart glass structure and window glass for transportation
CN109716221A (en) * 2016-09-20 2019-05-03 夏普株式会社 Planar light source device and liquid crystal display device
US20180284521A1 (en) * 2017-03-30 2018-10-04 Hyundai Motor Company Smart window having dimming function
CN109061965A (en) * 2018-08-14 2018-12-21 Oppo广东移动通信有限公司 Photochromic component and electronic equipment
JP2022502693A (en) * 2018-10-04 2022-01-11 セントラル硝子株式会社 Multi-functional dimming film and structure containing this film
JP7503881B2 (en) 2018-10-04 2024-06-21 セントラル硝子株式会社 Multifunctional light control film and structure including the film
CN110531556A (en) * 2019-09-24 2019-12-03 江苏铁锚玻璃股份有限公司 Ultralow transmitance long-life liquid crystal light modulation film glass and preparation method thereof
WO2021216364A1 (en) * 2020-04-20 2021-10-28 Corning Incorporated Liquid crystal device comprising an interstitial substrate
WO2021216362A1 (en) * 2020-04-20 2021-10-28 Corning Incorporated Single cell liquid crystal device comprising an interstitial substrate
WO2022005552A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 Corning Incorporated Methods for manufacturing a liquid crystal device comprising an interstitial substrate
CN114791680A (en) * 2021-01-26 2022-07-26 北京京东方传感技术有限公司 Optical module, light-adjusting filter, camera functional device and working method
CN115075713A (en) * 2022-06-13 2022-09-20 苏金兰 Energy-saving aluminum alloy door and window
CN115075713B (en) * 2022-06-13 2024-03-22 任丘市众盛金属制品有限公司 Energy-saving aluminium alloy door and window

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI342756B (en) Polarizing mirror
US10578934B2 (en) Color sequential display device and display method thereof
US9964827B1 (en) Light control device and display device using the same
JP5454519B2 (en) Light control element
CN1774652A (en) Light polarizing film
EP2631949B1 (en) Display apparatus and display method
TW574521B (en) Liquid crystal display and its producing method
EP1226458A1 (en) Dual color guest-host polarizers and devices containing guest-host polarizers
JP2004151575A (en) Dimmer function glass and method for manufacturing dimmer function glass
KR20180081197A (en) Method for manufacturing a polarizer and display device having the polarizer
TWI280439B (en) Liquid crystal display device
WO2015078026A1 (en) Color liquid crystal display panel
KR102431685B1 (en) Liquid Crystal Display device
US20030147042A1 (en) Polarizing element and liquid crystal display
TWI412792B (en) Liquid crystal display device
US10606113B2 (en) Display device
KR20220044253A (en) Liquid crystal display device having polarizing plate and method for fabricating the same
WO2015078027A1 (en) Color liquid crystal display panel
KR20030003687A (en) Lquid crystal projector
CN110320700A (en) Colored filter substrate and liquid crystal display device
US20240217434A1 (en) Display assembly
KR102362364B1 (en) Liquid crystal display apparatus
JPH11231113A (en) Light diffusion plate, optical element, and liquid crystal display device
KR20180111327A (en) Complex polarizing film, method for manufacturing thereof, light source assembly comprising the same, and display comprising the same
CN117492277A (en) Dimming film and vehicle glass

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050920

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20071225

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080509

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080703

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080902

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20081127

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090414

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20090811